过渡金属氮化物基复合阵列的制备及其电催化水分解性能研究

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电催化水分解是一种高效清洁的、可制备高纯度氢气的技术。水分解由阴极上的氢析出反应(HER)和阳极上的氧析出反应(OER)组成。为了降低反应的过电位、提高能量转换效率,在HER和OER过程中需要使用合适的电催化剂。虽然贵金属基催化剂具有出色的电催化性能,但是其成本高、储量稀少的现状限制了它们的大规模应用。另外,现今大多数催化剂只能在小电流密度(400 m A cm~(-2))的要求。因此,开发高效的非贵金属基电催化剂是推动电解水制氢
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本研究从温水沤麻液中分离、选育了两株甘露聚糖酶产生细菌,进行了鉴定及发酵产酶条件的优化,同时对其中一株的产酶性能进行了初步研究并将其应用于实验室加菌沤麻试验。 两株甘露聚糖酶产生细菌分别编号为HDYM-03、HDYM-04。采用形态观察、生理生化试验及16S rDNA系统发育分析手段进行鉴定,确定两株菌均为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)。通过单因素试验及分批正交
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血栓性疾病是目前临床上死亡率最高的疾病之一,寻找高效、安全的溶血栓药物一直是世界医药行业关注的热点。溶栓疗法是这类疾病重要的治疗方法之一,由于现用溶栓药物或多或少都存在一些缺陷,因此人们一直都在研制开发新型的溶血栓药物。 本实验采用自行设计的筛选方法,从土壤中筛选分离到两株具有产高活性纤溶酶的优势菌株HFZ-1A和HFZ-2D,系统的优化了两菌株产纤溶酶的液体发酵条件(培养基、接种量、菌龄、
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钴胺素广泛应用于医药和食品行业,目前主要由微生物发酵生产。本论文从应用角度出发,初步研究了氮源、DMB等因素对脱氧腺苷钴胺素发酵的影响以及羟基钴胺素的制备,期望为钴胺素的发酵生产工艺的改进提供参考借鉴。本论文主要进行了以下几个方面研究: 1.氮源对腺苷钴胺素发酵的影响 考察了多种有机氮源对费氏丙酸杆菌发酵生产脱氧腺苷钴胺素的影响,实验结果表明以玉米浆作为氮源时发酵单位最高,而胰蛋白胨和
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农地是承载人类生存和发展的关键资源要素,不仅提供食物、纤维等物质产品,还具有生物多样性保护、物质与能量循环、娱乐休闲、农业文化承载等多种服务功能。进入新世纪以来,我国全面推进乡村振兴战略,通过实施高标准农田建设、农村人居环境整治、农业供给侧结构性改革等一系列重大工程,在促进农村经济发展,优化农村传统产业结构,推动城乡一体化进程等方面取得了丰硕的成果,但同时农地资源退化、乡村环境恶化、生态风险加剧等
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